Ausgleichsleitungen für Thermoelemente, Verlängerungskabel für Thermoelemente
Shenzhuan Ausgleichsleitungen für Thermoelemente werden zur Übertragung von thermoelektrischen Spannungen von Thermoelement zu Kaltlötstelle eingesetzt. Es gibt unterschiedliche Thermoelemente und verschiedene Materialkombinationen je nach Messgenauigkeit sind durch den IEC Standard 584-3 festgelegt. Außerdem arbeiten diese Ausgleichsleitungen fast im gleichen Bereich wie Leitungen aus PVC. Die Kabelhülle dieser Ausgleichsleitungen sowie die Isolierschicht können aus PVC und Fluorkunststoff gefertigt werden und bieten Feuchtigkeitsschutz, Korrosionsbeständigkeit und Feuerschutz. PVC und Fluorkunststoff sind besonders gute Isoliermaterialien und eignen sich zum Beschichten dieser Ausgleichsleitungen. Isolierungen aus Fluorpolymeren, Silikon, Thermokunststoff etc. eignen sich besonders für Außenanwendungen.
Durch den Einsatz in Hüttenwerken, Kühlhäusern oder Flüssiggassystemen muss stets eine gleichmäßige thermoelektrische Spannung (mV) beibehalten werden. Um Fehler zu vermeiden werden die Ausgleichsleitungen direkt an Thermoelementen und Messgeräte angeschlossen.
Verschiedene Thermoelemente sind je nach Eigenschaften gruppiert. Die häufigsten Arten sind: J, K, E & T. Dabei kommen am allerhäufigsten die Typen K und J vor.
Die Ausgleichsleitungen haben Leitungen und Einzeldrähte die mit "C" ausgezeichnet werden (DIN IEC 584), direkt hinter dem Code für das Thermoelement, also z.B. "KC". K Typ Thermoelemente werden am häufigsten eingesetzt und haben die höchste Temperaturbeständigkeit.
Die J Typ Thermoelemente sind besonders günstig und arbeiten in einem Temperaturbereich zwischen -190℃ und 760℃. Dieser Temperaturbereich und die Haltbarkeit der J Typ Thermoelemente liegt weit untern denen der K Typ Thermoelemente. J Typ Thermoelemente eignen sich aber am besten für Bereiche mit hoher Oxidation.
Technische DatenIsolierung und Kabelhülle | Temperaturbereich (℃) | |
Material | Codebuchstabe | |
Polyvinylchloride (PVC) | V | -20~100℃ |
Alkalifreie Glasfaser | B | -25~200℃ |
Fluorkunststoff | F | -25~200℃ |
Codebuchstabe | Universalgebrauch (G) | Hitzebeständigkeit (G) | ||
Universaltyp | hochwertiger Typ(S) | Universaltyp | hochwertiger Typ (S) | |
S | SC-G | SC-GS | SC-H | -- |
N | NC-G | NC-GS | NC-H | NC-HS |
K | NC-G | NC-GS | NC-H | -- |
KC2-G | KG2-GS | KC2-H | KC2-HS | |
KX-G | KX-GS | KX-H | KX-HS | |
E | EX-G | EX-GS | EX-H | EX-HS |
J | JX-G | JX-GS | JX-H | JX-HS |
T | TX-G | TX-GS | TX-H | TX-HS |
Anwendung | Codebuchstabe | Farbe | |
Universaltyp | hochwertiger Typ | ||
Universalgebrauch | G | (schwarz) | S (grau) |
Hitzebeständigkeit | H | (schwarz) | S (grau) |
Typ Thermoelement | Thermoelement Typ | Ausgleichsleitung | Farbe | ||
positiver Leiter | negativer Leiter | positiver Leiter | negativer Leiter | ||
SC | S (Chromiumlegierung 10-Platinum) | Kupfer) SPC( | SNC (Kupfer-Nickel) | rot | grün |
NC | N (Nickel-Silikon) | Kupfer) NPC( | Kupfer-Nickel) NNC ( | rot | gelb |
KC | K (Kupfer-Konstantan) | Kupfer) KPC( | Kupfer) KNC ( | rot | blau |
KX | K (Chromium-Nickel, Nickel-Silikon) | KPX(Chromium-Nickel) | Kupfer-Nickel) KNX ( | rot | schwarz |
EX | Kupfer-Nickel) E (Chromium-Nickel, | EPX(Chromium-Nickel) | Kupfer-Nickel) ENX ( | rot | braun |
JX | J (Eisen, Kupfer-Nickel) | JPX(Eisen) | Kupfer-Nickel) JNX ( | rot | lila |
TX | T (Kupfer-Nickel) | Kupfer) TPX( | Kupfer-Nickel) TNX ( | rot | weiß |
Typ | Ausgleich | Verlängerung | |||||||
SC | KC, NC | KX, NX | EX | JX | TX | ||||
Thermoelement | S, R | K, N | K, N | E | J | T | |||
Material und Farbe | positiver Leiter | Material | Kupfer | Kupfer | Chromium-Nickel | Chromium-Nickel | Eisen | Kupfer | |
Farbe | rot | rot | rot | rot | rot | rot | |||
negativer Leiter | Material | Kupfer-Nickel | Kupfer-Nickel | Nickel-Silicon | Kupfer-Nickel | Kupfer-Nickel | Kupfer-Nickel | ||
Farbe | grün | blau | schwarz | braun | lila | weiß | |||
Bereich | (hochwertiger Typ) | 100℃ | ±0.023 (3℃) | ±0.063 (1.5℃) | ±0.063 (1.5℃) | ±0.102 (1.5℃) | ±0.081 (1.5℃) | ±0.023 (0.5℃) | |
200℃ | ±0.060 (1.5℃) | ±0.111 (1.5℃) | ±0.083 (1.5℃) | ±0.027 (0.5℃) | |||||
B (Universaltyp) | 100℃ | ±0.037 (5℃) | ±0.105 (2.5℃) | ±0.105 (2.5℃) | ±0.170 (2.5℃) | ±0.135 (2.5℃) | ±0.047 (1.0℃) | ||
200℃ | ±0.057 (5℃) | ±0.100 (2.5℃) | ±0.183 (2.5℃) | ±0.138 (2.5℃) | ±0.053 (1.0℃) | ||||
Widerstand | Länge:1m bei 20℃ Oberflächenbereich: 1mm2 | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | ||
Oberflächenbereich (mm2) | 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5 | ||||||||
Drähte | 1, 7, 19 | ||||||||
Isolierung und Kabelhüllenmaterial, Temperatur | G (Universalgebrauch) | V.V,-20~70℃ und -20~100℃; | |||||||
H (Hitzebeständigkeit) | B.B,-40~180℃ und -25~200℃ F.B,-40~180℃ und -25~200℃ |
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Heizkabel für niedrige Temperaturen
Max. erhaltbare Temperatur 65±5℃;
Max. Temperatur: Polyethylene 105℃, raucharm, halogenfrei 105℃, Fluorkunststoff 135℃
Heizkabel für mittlere Temperaturen
Max. erhaltbare Temperatur 105℃;
Max.Temperatur: feuerfestes Polyolefin 135℃, Fluorkunststoff 135℃ (hoher Korrosionsbeständigkeit)
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Heizkabel mit konstanter Leistung (Aufrechterhaltung hoher Temperaturen), RDP2-J4
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